볼타 및 볼트 글 머리 기호

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이 시리즈의 세 번째 기사는 "무기 패스에서 처음 두 개는 링크에서 사용할 수 있습니다.
"총알은 ... 누출이야!"- http://topwar.ru/30331-a-pulya-to-dyryavaya.html
"요트 탄환"- http://topwar.ru/34895-parusnaya-pulya.html
그럼 주제를 계속합시다.

우리는 서정적 인 소개를 계속한다.

"그리고 총알은 다시 ... 구멍으로 가득차있다 !!!"다시 한 번, 포병의 비판과 비평 - 아마추어가 포럼에서 "Weapon from the Pass"시리즈의 기사를 읽었을 것이다.

볼타 및 볼트 글 머리 기호


그리고 다시 그들은 올바르게 될 것입니다, 실제로 bolt-bullet은 구멍으로 가득 차 있지만, 동시에 평소보다 훨씬 더 잘 날아갑니다.

그들은 설치와 특수 효과에 대해서도 비디오가 반복 될 것이라고 확신하지 않을 것입니다.

예, "말하게합시다." "개들은 짖고, 캐러밴은 어쨌든 간다."

이 자료가 일부 서양 판에 등장했다면 모든 사람들이 호흡을 시작하여 획기적인 발명품에 대해 이야기했을 것입니다. 그러나 슬프게도, 나는 러시아어이고 아이디어는 러시아에서 각각 태어났다. 평범한 러시아 이반이 그것을했다면, 이것은 모든 말도 안되는 말도 안된다. 일반적으로, 나는 그것을 여러 번 해왔고 불쾌감을 느끼지 않았으며, 나는 그것을 거친 러시아의 현실로 인식한다.

누군가는 인식 할 수없는 또 다른 천재가 등장한다고 생각할 수도 있지만, 역사비록 소형 무기의 주제와 관련이 없지만 진화 된 인공 두뇌의 주제에 가깝지만, 우리가 여기에서 사업하는 방식의 좋은 예입니다.

저는 프로그래머이고 다른 것들 사이에서 암호화를합니다. 약 4 년 전에는 GOST 28147-89에 따라 통신 채널 인코더의 속도를 수십 배로 높이면서 인코더의 보안을 크게 향상 시켰습니다.

두 가지 특허가 본 발명을 위해 취득되었으며, 현재 상업용 제품 인 방화벽 "대륙"에 공식적으로 사용되고 FSB의 인증을 받았습니다. 모든 것이 그것이되어야하는 그대로지만, 지금은 4 년 후입니다. 그리고 처음에는이 아이디어를 전문가의 두뇌에 구현하는 데 얼마나 많은 시간과 노력이 필요했는지 기억하지 않는 것이 좋습니다.

암호화 기능을 구현하는 새로운 방법이 내가 전문인 영역에 도입되었는데, R_T_T가 누구인지 모두 알 수 있지만 그럼에도 불구하고이 발명의 전문가를 머리 속으로 밀어 넣으려는 노력은 아이디어 자체의 구현에 들어가는 것보다 훨씬 많은 시간을 소비했습니다.

그리고 지금도 많은 "전문가"는 서양인 암호화 방법에 대한 열망을 계속해서 말하고 있습니다. 우리 러시아 인이 훨씬 더 효율적인 해결책을 모르고 있습니다. 또한, 이미 적극적으로 사용되었지만, 저자 자신이 우연히 그것에 대해 알아 낸다.

에어로 다이나믹 가속에 관한 주제와 비슷한 점이있을 것입니다. 나는 이끼를 낀 전문가의 두뇌에 그것을 도입하는데 많은 시간을 할애 할 것이며 결과적으로 저자는 5 ~ 10 년 내에 기억조차 가지지 못할 것입니다. 그러나 나는 화가났다. 사용하지 말고, 어리석은 사람들과 싸우고 특정 기술적 인 문제를 해결하지 않는 것이 유감이다.

서정적 소개에서 나는 언제나처럼 "야로 슬라브나의 울음"으로 밝혀졌지만, 코와 눈물을 잃어 버렸을 때 우리는 슬픈 일을 계속할 것입니다.

볼터와 그의 볼트 글 머리 기호

그런 "면도"러시아 징집병은 항해 총알을 쏘기 위해 미국의 "모집"에서 나온 것으로 밝혀졌다.

그럼에도 불구하고 이것은 외부 이산화탄소 실린더의 공기총 일뿐입니다.

공기 역학적으로 수정의 가속화는 수행되지 않았고, 일반적인 총알 공압을 위해 설계된 것으로부터 해고되었다.

이전 기사에서 압축 공기 대신 이산화탄소 사용에 대한 소총의 이전이 설명되었습니다. 이 전환은 추가 실험의 편의성과 더불어 더 중요한 목표를 추구했습니다. 더 높은 밀도의 가스를 사용할 때 공기 역학적 가속도의 효율 증가 정도를 확인하는 것입니다.

피스톤 가속의 경우 배럴의 가스 특성 (고유 밀도)은 거의 영향을 미치지 않지만 공기 역학적 가속의 경우이 특성이 기본입니다.

이산화탄소 사용의 이점은 동일한 조건 (압력과 온도가 동일)에서 1,5 시간보다 무거웠 기 때문입니다. 공기 역학적 가속 중에는 피스톤 가속과 달리 항해 표면에 떨어지는 가스 제트의 밀도가 근본적으로 중요하며 수영장으로 향하는 가스 제트의 에너지가 이들로 전달됩니다. 그리고 가스의 운동 에너지는 질량이 클수록 커집니다.

이산화탄소를 사용하여 탄환의 힘을 증가시키는 효과는 이전 기사에서 비디오에서 얻었으며 시연되었습니다.

공기 역학적 가속을 위해 배럴의 압력을 증가시키지 않으면 서 샷의 파워를 증가시키는 또 다른 분명한 방법이 있습니다. 우리는 총에 사용되는 가스의 양을 늘리는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 우리가 피스톤 가속에 대해 말하면 총구에있는 가스 만 총알의 바닥으로 제한됩니다.

공기 역학적 탄환은 "구멍이 가득"이며 압축 된 가스는 배럴의 벽과 항해 표면을 흐르는 탄환의 몸체 사이를 지나갈 수 있습니다. 항해 표면 주위로 흐르는 가스는 운동 에너지를주고 더 많이 통과할수록 더 많은 에너지가 수영장에 알려집니다. 그래서 요트 탄환의 경우 가스의 압력과 밀도뿐 아니라 탄약과 관련된 압축 가스의 양도 중요합니다.

소총은 표준 피스톤 총알을 위해 개발되었지만, 그 메커니즘은 총구에 소량의 압축 가스를 제공합니다. 이것은 공기 역학적 가속을 위해 충분하지 않습니다. 항해 총 탄은 훨씬 더 많은 가스를 필요로합니다.
따라서 특별한 변화의 차례 였고, 우리는 세계 최초의 진짜 "볼터"와 그것을 발사하기위한 특별한 "볼타 (BOLT-BULL)"를 만들 것입니다.

속담에 따르면, "러시아인에게는 좋은 것이고, 독일인에게는 죽음이다." 소총을 공기 역학 가속의 특성에 맞추기 위해 특별한 수정을 가한 후 볼트 총알이 "좋아졌습니다". 그러나 수정 후 평범한 총알을 발사 할 가능성은 사라졌다. "그녀는 영원히 죽었다."

강철 공을 쏠 수있는 가능성은 그뿐이었습니다. 그 이유는 총알의 총알이 자기 푸셔를 가지고 있기 때문입니다.

공기 역학의 어두운 측면의 힘

"그리고 지금, 공기 역학의 힘의 어두운 쪽의 힘을 인정한다."그렇게 영화 "스타 워즈"에서 황제가 말했다.

사실, 공기 역학에 관해서는, 나는 그것이 나 자신으로부터 더 이해할 수 있다고 이미 추가했다. 그러나 본질은 동일하게 유지됩니다.

그는 0.9mm 두께의 강화 된 전문 바닥에서 쐈다. 이것은 5 미터의 짧은 거리에서도 심각한 테스트이다.

직경이 5mm 인 구멍이 나왔다. 4,4mm의 실제 총알 직경이 있습니다. 이것은 소총 총알의 경우 드문 경우입니다.




아래는 실제 촬영의 사진입니다. 첫 번째 두 발은 약하지만 볼트 글 머리표에서 네 번의 돌파구. 첫 번째 총알이 금속을 관통 했음에도 불구하고 두 번째 탄이 뒤틀려서 표적과 충돌하면서 반동했습니다. 나머지 탄환은 금속판을 관통하기 시작했다. 이러한 권력의 변화는 소총에 연결될 때 호스에 공기가 존재하기 때문에 발생하며, 첫 번째 발사는 공기로 발사되고 발사 전력은 훨씬 적습니다.

슈팅은 5 미터에서 이루어졌고, 나는 부엌에서 직선으로 더 먼 거리가 없다. 간접적으로, 볼트 총알의 사격 능력은 0.9mm 두께의 전문 바닥재 강판의 고장으로 추정 할 수 있습니다. 이러한 시트는 공기 소총 구경 4.5mm입니다. 가까운 거리에서도 가스가 얼마나 많이 퍼지지는 않습니다.

볼트 - 총알의 힘은 이미 소 구경 라이플 샷의 힘에 접근하고 있습니다.

우리는 정확성에 관해서 이야기하지 않을 것입니다. 가져갈 곳이 없으며, 수제 총알이 배럴에 매달려 있습니다. 균형을 맞추는 것은 "눈으로"이루어집니다. 목표물의 조준점으로부터의 편차 (선이 교차하는 지점)로 정확도를 예측할 수 있으며, 광도계는 보어의 축선을 따라 보정되었습니다.

그리고 제가 너무 정확하다고 생각하지 마십시오, 저는 창문 받침대에 나사못으로 고정 된 즉석의 "공작 기계"에서 총을 쐈습니다.이 소총에 나는 소총과 총구를 단단히 고정 시켰습니다. 내 손과 근시안 렌즈는 확실히 그러한 정확성을 제공하지 못합니다.

이제 공기 소총을 볼트로 바꾸고 볼트 풀 자체를 돌린 변경 사항에 대해 자세히 알아보십시오.

볼터

우선, 나는 다시 라이플 위에서 그라인더를 걷고 뿌리에서 나머지 불필요한 부분들을 줄였습니다. 그 결과로 잔인한 것처럼 보입니다.

이미 진짜 러시아어 "모집"과 미국인 "모집"의 일종.

화장품의 변화로 인해 고압 공압 호스와 탄환 리시버의 연결 지점이 달라졌습니다.

볼트 총알은 공압 용 표준 탄환보다 상당히 길며 평소와 같이 천장에 삽입하는 것은 불가능합니다. 예전에는 배럴을 통해 천천히 3 천기의 무기를 장착하는 것이 당혹 스럽습니다. 따라서 볼트 총알 받침대를 다시 놓았고 광학 시력이 제거되어 무기가 충전되는 것을 방지했습니다.

대신 그는 LCC (Laser Target Indicator)를 짧은 거리에 놓으면 더 편리합니다. 음, 인체 공학적 그립력을 향상시키고 팔뚝과 핸들의 구성을 변경하면 거의 권총 유형이되었습니다. 이제 제품은 부어서 손에 놓입니다.

그러나 이것은 단지 화장이며 수영장은 뜨겁지도 차갑지도 않습니다.

소총의 기술 향상은 가스 충전량, 흐름 단면 및 시전자 구성을 증가시키는 관점에서 이루어졌습니다. 클래식 피스톤 가속 시스템의 경우 이러한 근대화는 실제로 쓸모가 없지만 공기 역학적 가속의 경우 이러한 수정은 매우 중요하며 보강 샷의 힘에 직접적인 영향을줍니다.

장치 공기압에 익숙하지 않은 사람들을위한 몇 가지 설명은 다음과 같습니다.



공압식 배럴 외에도 트리거에 연결된 밸브와 압축 가스 용 축적 탱크가 연결되어 있습니다. 트리거를 누르면 밸브가 열리 며 저장 탱크에서 나오는 가스의 전체 양이 바이 패스 구멍을 통해 총구 안으로 들어와 총알을 일반 총기처럼 총구에서 밀어냅니다. 다시 말해, 분사의 힘은 밸브의 매개 변수와 저장 탱크의 가스 압력 및 부피에 의해 결정됩니다.

밸브가 있으면 모든 것이 간단 해지고 열리는 속도가 빠르며 구멍이 커지면 저장 탱크에서 가스 에너지를 "우회"하는 손실이 줄어들고 수신기로 들어가고 총알이 가속화됩니다. 따라서 신병 드러머는 무게가 나가고 그의 봄은 강화되었습니다. 이것은 첫 번째 개정판이었습니다.

두 번째 개선점은 바이 패스 채널의 단면적이 증가한 것입니다. Recruit 소총에서 Conscript 보강기를 업그레이드 한 후 보조 밸브와 같은 3 밀리미터의 소유자가되었지만 가스 통로 면적이 2.5 배 증가한 경우 (2 차 종속성) 밸브 밸류 밸브의 직경이 5 밀리미터였습니다. 이에 따라 저장 탱크의 가스가 신속하게 2 배 반 배럴에 떨어지기 시작했습니다.

피스톤 가속 시스템의 경우, 압축 가스에 대한 천공의 증가는 중요한 요소가 아니지만 공기 역학적 가속의 경우 매우 중요한 매개 변수이며 항해 표면을 통과하는 가스 제트의 유출 속도와 이에 따른 볼트 총알의 가속도를 결정합니다.

세 번째 개선은 총구가 밸브를 열고 고압 가스를 배럴에 공급할 때 배럴의 그루터기 (stump) 부분의 구성이 변경된 것입니다. 바이 패스 구멍의 영역에있는 카제 닉 (kazetnik)은 직경 6mm 아래에서 지루했다.

따라서 초기 위치의 리드 총알은 길이가 짧기 때문에 발사 시점에 버클과 쐐기가되기 시작했습니다. 그들은 이제는 볼더를 쏠 수 없습니다. 공은 깎기가 자연스럽지 않고, 적당한 위치에있는 램머의 자석에 의해 잡혀 있기 때문에,이 세밀 함은 공을 쏘는 데 중요하지 않습니다.

길쭉한 볼트 - 총알의 경우, 이것은 중요한 정련입니다, 사실 가스가 측면 (일반적으로 배럴의 바닥에있는 바이 패스 구멍)에 배럴에 들어가고 총알이 움직이기 시작하면 우회로에서 가스 흐름으로 배럴 벽을 세게 누르십시오. 이 클램핑을 느슨하게하기 위해 연안 무역선을 뚫고 덤불을 굴려서 항해 총탄이 바이 패스 구멍의 단면으로 떨어지지 않도록했습니다.

넷째, 가장 중요한 정제는 저장 탱크의 부피 증가로, 그 부피는 5에서 10 세제곱 센티미터로 증가했다. 따라서 한 발의 탄은 가스의 두 배를 소비했습니다. 기존의 총알은 10에 대한 관심의 증가로 이어지고, 그 밖의 모든 것은 "아무 데나"로 이동하고, 단순히 소실됩니다 ( "삐"소리가납니다). 그러나 공기 역학적 가속을 위해 압축 가스의 추가 부피는 에너지의 일부가 총알의 항해 표면으로 전달되어 탄환의 에너지를 정확히 두 배로 증가시킵니다.

이론적으로 현실적으로 일어난 일은 촬영 비디오에서 볼 수있었습니다. 즉, 진실의 기준은 실천이며 두 배의 파워는 두 배로 증가하지 않았지만 물론 50의 비율을 높여주었습니다. 이는 XNUMX도 매우 괜찮은 결과입니다.

볼트 총알

전기 드릴, 파일 및 "일종의 어머니"를 사용하여 언제나처럼 수동으로 날카롭게 된 직경 4.8mm의 셀프 태핑 나사에서 볼트 총알을 날카롭게했습니다.
할아버지 - 터너가 중국의 뜨거운 금속을 갈기를 거부했고, 심지어 "불의 오후"에 러시아에서 연삭 기계를 찾을 수 없다 ...

배럴과 총알 사이의 간격이 너무 크면 나사의 피치, 높이 및 프로파일이 최적이 아니지만 지금은 가능합니다.

완벽에 대한 제한이 없으며, 우리는 차후에 특별히 새겨 져있는 볼트 총알에 대해 미래를 위해 남겨 둘 것입니다.



볼트 총알이 길어졌고, 크기가 12에서 15㎜로 증가했습니다. 그리고 이제는 3 한 쌍의 반대 라이플 링이 있습니다. 이것은 원시적인 것이지만, 진정한 볼트 총알입니다. 이러한 긴 / 직경 비율 (1 : 3,5)에서 비행 중 및 목표 파손 중 볼트 총알의 안정성 문제는 회전 속도 증가 및 축 방향 균형의 결과로 사라졌습니다.

Axial balancing은 두 개의 대칭 적으로 배열 된 그루브 (2 개의 나사산)가있는 이국적이고 희귀 한 셀프 태핑 나사를 사용하여 이루어졌습니다.

실끝의 실제 직경은 약 4.4mm이었습니다., 0,1mm의 간격. 총알이 너무 컸기 때문에 총알이 너무 많았지 만 더 많은 "무릎"기술을 제공하는 것은 불가능했습니다. 볼트 총알의 무게는 2 그램입니다. 심각합니다. 단 하나의 일반 공기총으로는 총알이 허용되는 속도로 가속되지 않습니다.

볼트 - 총알에 대한 속도가 중요합니다. 두 가지 속도, 비행 속도 및 회전 속도. 총알이 회전하는 속도가 빠를수록 자이로 스코프 효과로 인해 비행 중 및 타격시 안정적입니다. 볼트 총알이 항해 표면을 가지고 있고 회전하기 때문에 비행 중에는 "프로펠러"로 작동합니다. 물론 이것은 좋지 않지만 부정적 제동 효과는 아음속 속도에서만 발생합니다. 공기 역학적 랩 대신 충격파가 총알 끝에 형성되기 시작하면 음의 효과가 긍정적 인 효과로 바뀌기 시작합니다.

물리학의 법칙은기만하지 않으며 마찰은 남아 있지만 병진 운동의 에너지는 아닙니다. 그러나 회전 에너지의 에너지는 마찰로 낭비 될 것이고 총알은 마찰로 인해 회전 속도를 줄이기 시작할 것입니다. 이것은 너무 무서운 것이 아니라,이 에너지는 풍부하게 저장 될 수 있고 낭비되지 않을 것입니다.
실제로는 강판에 5 밀리미터의 볼트 - 글 머리 직경을 갖는 4.4 밀리미터의 직경을 갖는 구멍이 형성됩니다. 이것은 세차가있는 축을 중심으로 볼트 - 총알이 회전하여 발생 했으므로 볼트 - 총알의 회전 에너지도 목표물로 전달되어 손실되지 않습니다. 고장이 아니라 고장의 직경을 늘리는 데에만 소비됩니다. 실제로는 실제 목표와 동일합니다.

결론적으로

가장 중요한 것은 볼트 - 총알입니다.

볼트 총알은 덜 적합한 자동 태핑 나사에서 장인 정신으로 제조됩니다.

외관상으로는 미래에 그들은 하드웨어 생산을 주문해야하며 나사를 만드는 곳에서 주문해야합니다.

그것들이 가장 완벽하지는 않지만, 페니 (현대에서는 루블)를 희생 시키십시오.



두 개의 반대 나사가있는 나사 (세 개가 더 좋음)는 회전축에 대해 총알을 중심에 배치하는 문제를 해결하기 때문에 적합합니다. 롤링을 위해 공구 제작을위한 특수 매트릭스를 주문해야하지만 문제는 아닙니다. 이것은 시간과 돈 뿐이며,이 모든 것은 발견 될 수 있습니다. 왜냐하면 "그러한 소송이 사라졌습니다".

물론 현재의 "모집"을 진정한 러시아의 "모집"으로 바꾸는 것이 필요합니다. 훈련하는 것이 편리하고, 공식 경기에서 말하고 효과적으로 사냥에 사용하는 것은 부끄럽지 않습니다.

이렇게하려면 보일러를 일반 압축 공기로 옮겨야합니다. 이산화탄소는 저온에서 "작동"하지 않으며 응축으로 인해 저온에서 압력이 30 기압으로 떨어지고 온도가 낮아진 압축 공기는 압력을 거의 변화시키지 않습니다.

따라서, 압축 공기로 전환 할 때, 현재의 150에 대해 소총의 배럴의 작동 압력은 60 기압 부근이 될 것이다.

표준 현대식 실린더는 300 대기압을 위해 설계되었으며 리터 실린더 (1kg 정도의 빈 중량)는 100-150 샷을 충분히 출력 할 수 있습니다 (자연스럽게 150 대기압의 기어 박스 사용).

물론 기어 박스를 300 대기압에 놓을 수 있습니다. 샷의 강도는 크게 증가하지만 가스 소비는 두 배가되고 볼트 총알의 에너지는 지속적으로 감소하여 시야를 무너 뜨립니다. 실용적인 촬영을 위해, 이것은 확실히 옵션이 아닙니다.

그래서 나는 모든 것을 천천히 할 때 의심의 여지없이 성취하고 사진을 찍을 것입니다. 그러나 전문가들의 참여로 주제는 "부엌 수준"을 넘어서고 "무릎을 꿇었습니다"나는 더 이상 아무것도하지 않을 것입니다.
64 의견
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  1. 마카로프
    +14
    27 11 월 2013 08 : 16
    인내와 인내를 저자에게 존중하지만 이것이 왜 의도되었는지는 분명하지 않습니다 ...
    1. 후도
      +4
      27 11 월 2013 13 : 28
      제품 견적 : makarov
      인내와 인내를 저자에게 존중하지만 이것이 왜 의도되었는지는 분명하지 않습니다 ...


      저자는 부드럽고 눈에 띄지 않게 BOPS의 독특한 아날로그를 만듭니다.
      그에게 기회를 줘 끌어 올리다 해체 된 탱크의 대포에서 탱크 선체의 실제 목표물로 유사한 포탄을 발사하십시오. 차는 나쁘지 않습니다. 갑자기 감각이 생길 것입니다.
      1. -1
        29 11 월 2013 22 : 54
        재능이 부족하지 않은 나라가되기를 바랍니다.
    2. -1
      28 11 월 2013 03 : 53
      잘 했어요.
      재능에 대한 명예를 칭찬하십시오.
  2. DZ_98_B
    +6
    27 11 월 2013 09 : 01
    볼트 총알. 셀프 태핑 총알. 총알을 조이십시오. 은못 총알 ...... 한결같은 저자 .... 또는 .... 우리는 가스 스프레이로 총을 가져갑니다. 우리는 표준 공을 쏘고 나사를 자릅니다. 우리는 총을 넣고 쏴. ... 우리는 공중에서 쏴, 저 비행 항공기를 부스트 위험.
  3. 램스
    +3
    27 11 월 2013 09 : 35
    중앙 구멍이 사라지고 원뿔이 나타나고 배럴과 풀이 길면 가속이 향상됩니다 ... 표면에 대한 압력의 영향은 총알의 직경보다 훨씬 큽니다. 원추형 트렁크에서는 이것이 작동했지만 사용되지는 않았습니다. 여기에 당신은 평소에 비해 분말 요금을 증가시켜야합니다 ... 실제로, 그것은 그가 맞아 보인다, 아이디어는 진짜로 보인다
  4. +5
    27 11 월 2013 10 : 24
    우리가 하드웨어 공장에서 총알을 주문하는 것에 대해 이야기한다면, 분명히이 사건은 심각한 범위를 얻었습니다. 명령은 책임있는 일이므로 프로세스에 세 개의 동전을 추가하고 싶습니다. 나는 아르키메데스의 프로펠러를 프로펠러로 한 바퀴 달린 증기선과 첫 번째 스크류 중 하나의 비교 시험을 회상했다. 먹이를 먹이로 묶고 미리 갔다. 그리고 여기 서서 퍼핑을하면 아무도 당길 수 없습니다. 갑자기 그 루팅-나사 조각이 끊어지고 비참한 쇼티가 남아 있지만 견인력이 너무 커져서 바퀴가 즉시 뒤로 갔다.
    난 무엇을하고 있지? 항해 표면은 길지 않아야하며 나선형 표면이어야합니다. 이들은 날이어야하고, 이상적으로는 다음 날의 날은 비행 중 회전을 보장하기 위해 반대 방향으로, 다른 경사로 향해야합니다. 짧은 날을 얻는 가장 쉬운 방법은 양면에서 셀프 태핑 나사의 몸체로 갈아서가는 것입니다.
    1. 램스
      0
      27 11 월 2013 13 : 56
      나는 당신의 논리를 이해하지 못합니다 : 당신은 프로펠러를 원하십니까? 슬라이스를 자르면 직선으로 가스의 돌파구를 잃을 것입니다. 나선이 놓여지는 XNUMX 개의 직선형 피라미드면으로 트렁크를 만드는 것이 더 좋으며 가스의 돌파구가 형성된 창문을 통과할까요?
      1. +2
        27 11 월 2013 14 : 03
        저자가 쓴대로. 가스 혁신은 우리에게 관심이 없습니다. 볼트 가속의 원리는 세일링 효과를 기반으로합니다. 현대의 고속 돛을 보면 좁고 길다. 그리고 가스의 돌파구를 제거하려고하면 일반적인 피스톤 풀로 돌아갑니다.
        1. 램스
          -1
          27 11 월 2013 14 : 10
          그럼에도 불구하고, 가스 돌파구가 필요하다는 것을 이해하는 한, 그렇지 않으면 압력이 총지지 표면에서 총알을 배럴 밖으로 밀어 내기 전에 전체지지 표면에서 운동 할 시간이 없기 때문에; 하지만 그냥 잃는 것은 바보
          1. -1
            27 11 월 2013 14 : 34
            톱 절단을 따라 종 방향 흐름과 돛을 따라 대각선으로의 상호 작용이 추가로 흥미로운 효과를 가져올 수 있다는 것을 배제 할 수 없습니다. 또한 여기에서는 가스를 절약하지 않고 동일한 가스 압력에서 피스톤 탄환에 비해 더 빠른 속도를 얻으려고합니다.
            1. 램스
              0
              27 11 월 2013 14 : 39
              물론 배제 할 수 없으며,이 모든 것이 매우 흥미롭지 만, 의도적으로 자원을 낭비한다면 나머지는 "게임이 문제의 가치가 없다"고 판명 될 수 있습니다. 예를 들어, 아이디어가 SPEL보다 낫다고 생각하지 않습니다.
      2. 0
        28 11 월 2013 03 : 55
        그의 게시물에있는 방법으로 Ramsey-literate gunsmith는 오랫동안 나타났습니다.
    2. +1
      27 11 월 2013 15 : 54
      물리 학자는 아니지만 더 쉽지는 않습니까?

      http://safariclub.clan.su/blog/testirovanie_pul_gladkogo_stvola/2012-02-26-17
      1. 램스
        -1
        27 11 월 2013 16 : 17
        더 단순하지만 느리다
    3. -1
      29 11 월 2013 23 : 01
      IMHO 분쇄하면 압력과 속도가 크게 떨어지기 때문에 가스가 획기적으로 증가합니다.
      반면에 몇 차례의 나사산은 가스가 통과하는 것을 허용하지 않지만, 중앙 부분은 실제로 하위 구경 발사체로 작동합니다.
      1. 램스
        -1
        30 11 월 2013 09 : 21
        사실, 나에 의해 제안 된 것과 스토리 텔러 사이의 교차가 더 좋을 것입니다. 공압으로서 내 버전이 더 낫지 만 화약을 사용하면 탄소 침전물이 불가피하고 "창문"이 너무 커질 것입니다. 따라서 두 가지를 동시에 시도해야합니다. 모서리는 지지대와 같고 스레드를 따라 좁은 홈이 있습니다 (대부분 연속되지 않고 마지막 회전까지)
  5. +1
    27 11 월 2013 11 : 37
    here))))) 저자는 진정 ...
  6. +5
    27 11 월 2013 12 : 00
    "볼트 총알은 표준 공압 총알보다 훨씬 길다 ..."
    나는 저자의 논리를 이해하고 아이디어를 확인해야한다고 생각합니다. 그러나. 실험은 설득력이 없습니다. 작성자의 볼트 탄환의 질량은 공의 질량보다 확실히 더 큽니다. 즉, 가속 할 때 볼트가 더 많은 운동 에너지를 얻기 위해 "관리"됩니다. 약간 낮은 초기 속도에서도.
    볼에 비해 볼트 총알의 이동량도 질량이 크기 때문에 눈에 띄게 커집니다.
    저자는 가까운 거리에서 여러 개의 "함께 용접 된"공을 쏘려고 시도했습니다. 이러한 실험에서 탄약의 질량을 고려해야하며 초기 속도 측정이 매우 바람직합니다.
  7. +5
    27 11 월 2013 13 : 29
    저자는 작동 가스의 양을 늘리고 총알의 질량을 증가 시켰습니다. 저는 그가 "볼트 건"에 기존 디자인의 동등한 무게, 동등한 경도의 총알을 삽입하면 침투력이 증가한 것에 크게 놀라게 될 것이라고 생각합니다. 눈짓
  8. 조정자
    +4
    27 11 월 2013 13 : 30
    논리적으로 볼과 비교할 필요는 없지만 볼트와 동일한 질량을 갖는 원통형 또는 원추형 총알과 비교해야합니다.
  9. +3
    27 11 월 2013 14 : 24
    표준 탄환 및 볼트 PS의 초기 속도를 측정합니다. 에어 소프트 플레이어에는 측정기가 있습니다.
  10. +6
    27 11 월 2013 14 : 40
    또 다른 질문이 생겼습니다. 돛은 몸통에 총알을 뿌릴 것입니다. 그러나 같은 돛은 속도를 늦 춥니 다. 근거리에서 촬영할 때 모든 것이 정상이지만 100-200m 이상, 또는 500-600 미터 이상에서 촬영해야합니까?
    1. 램스
      -1
      27 11 월 2013 14 : 46
      트렁크에서 돛은 "펼쳐진"상태이고 비행 중에는 "접힌 상태"입니다.
      1. qwert1707
        +2
        28 11 월 2013 06 : 58
        어떻게 "축소"되었습니까? ????
        셀프 태핑 나사 절단이 특정 각도로 진행된다는 점을 고려하십니까?
        그리고 두 가지로 총알의 침투를 설명 할 수 있습니다 ... 자동 태핑 나사의 질량은 표준 총알보다 높습니다 .... 자동 태핑 나사의 금속 경도는 총알보다 높습니다 ...
        그러므로 기적 제품의 "관통"능력 ...
      2. 아노 말로 카리스
        0
        1 12 월 2013 09 : 59
        흥미롭게도 누가 배포하고 있습니까?
    2. +3
      27 11 월 2013 15 : 26
      그런데 배럴에서 총알 주위를 흐르는 가스는 한 방향으로 회전하고 배럴을 나가면 공기 저항이 다른 방향으로 회전합니다. 그러나 납탄의 장갑 관통력이 낮고 배럴이 강철로 교체 된 것을 후회하지 않으면 관통력이 셀프 태핑 나사 이상이 될 것입니다. 소총의 급진적 변화는 필요하지 않습니다.
      1. +1
        27 11 월 2013 17 : 55
        그런데 배럴에서 총알 주위를 흐르는 가스는 한 방향으로 회전하고 배럴을 나가면 공기 저항이 다른 방향으로 회전합니다. 그렇기 때문에 장거리에서 발사 할 때 탄환이 느려져서 저장된 운동 에너지를 잃게되고 결과적으로 관통력이 떨어집니다.
        1. 램스
          0
          27 11 월 2013 18 : 13
          예, 먼 거리에서 명확하게 정상, 특히 SPEL
  11. +1
    27 11 월 2013 14 : 56
    공기보다 12 배 더 밀도가 높은 프레온 냉매 R-2 (CCI2F4)와 같은 다른 밀도가 높은 가스를 사용하는 것이 좋습니다. 가격은 사실이며, 공기가 아니라는 것이 분명하지만 프레온은 테스트를 위해 기술적으로 상당히 진보되어 있습니다 ...
  12. +2
    27 11 월 2013 15 : 47
    제품 견적 : ramsi
    트렁크에서 돛은 "펼쳐진"상태이고 비행 중에는 "접힌 상태"입니다.

    나사가 나사산을 감는 것이 얼마나 재미 있습니까?
    매우 비싼 탄약을 만드는 경우-탄약 발사체의 분쇄 가능한 팔레트와 같이 파괴 가능한 블레이드로 각 총알을 만들 수 있습니다. 그러나 이것은 비싸지 않지만 매우 비쌉니다 ....
    1. 램스
      +3
      27 11 월 2013 16 : 13
      배럴의 나사 주위를 흐르고 가스가 나선형의 전체 표면을 누르고 비행 중에 전면 원뿔이 공기를 밀어 "마하 원뿔"을 생성하고 나선형은 "공기 역학적 그림자"에서 자신을 찾습니다.
      1. 아노 말로 카리스
        0
        1 12 월 2013 10 : 02
        파스칼의 법을 이미 취소 했습니까?
  13. +4
    27 11 월 2013 15 : 54
    자동 RU. 어린이 정원. 아이디어의 실행 가능성을 보여주고 싶다면 동일한 질량, 외경, 팁 모양이 같은 "항해"및 "피스톤"탄환을 사용하여 비교 촬영을하십시오. 플라스틱 튜브 조각에서 꼬리 안정기를 착용하여 수제 피스톤 총알 (예 : 손톱 절단)을 고정 할 수 있습니다. 안정되지 않으면 재주 넘기 때문에 총알의 관통 동작이 안정적이지 않으므로 관통 동작이 아닌 총알의 순 속도를 측정해야합니다. 총알의 에너지는 시트를 펀칭하는 것이 아니라 점성 물질 (점토, 세탁 비누의 연탄, 부드러운 나무)로 깊숙이 깊이 들어가는 것으로 측정하는 것이 더 정확합니다.
  14. +6
    27 11 월 2013 18 : 17
    저자는 그의 인내심과 실험 작업에 대해 감사해야한다. 이것은 플러스이다. 발사체의 가속 시간은 큰 잉글리쉬 보우에서 시작하여 수천 번 전에 수행 된 것으로, 저압에서 전혀 냄새가 나지 않으며, 나선형 홈의 동적 저항이 크며, 가스 매체가 실제로 통과하지 않고 총알이 회전하지 않습니다. 이러한 총알은 평평한 사냥 용 소총의 일반 장방형 총알과 다르지 않으며 길이와 측면 하중이 커서 외부 탄도 특성에 긍정적 인 영향을 미치므로 침투력이 향상됩니다.
  15. -2
    27 11 월 2013 18 : 43
    기존의 수영장에서 회전은 비행 중 안정화 만 제공합니다. 나선을 사용할 때 가장 중요한 것은 총 각을 최대 각속도로 돌리는 것입니다. 총알의 무게가 작을수록 작을수록 비틀기가 더 쉽습니다. 또한 머리에는 진동의 주파수에 따라 다른 유형의 방사선의 침투 능력이 비교됩니다 (회전도 진동입니다). 나선형 탄환이 기존 탄환에 비해 탄도 성능을 향상시킬 수 있는지 이해하는 데 필요한 것. 총알이 압축 가스로부터받는 에너지의 일부와 나선을받는 에너지를 계산해야합니다. 비교를 위해, 총알의 초기 속도와 같은 질량의 충돌의 각속도를 알아야합니다.
    1. +1
      28 11 월 2013 01 : 07
      따라서 총알의 무게가 작을수록 좋습니다.


      관성 모멘트가 아닌 무게 (질량)? 같은 질량의 미사일로 중심 축에 대해 작은 관성 모멘트가있는 경우 비틀기가 더 쉬울 수 있습니까? 그러나이 경우 발사체는 관성 모멘트를 더 빨리 잃게됩니다.
      셀프 태핑 나사로 발사체를 만들면 관성 모멘트로 많이 재생되지는 않지만 여러 번 더 쉽습니다.
      1. 0
        30 11 월 2013 19 : 26
        무게 (질량)이 아닌 관성 모멘트?
        예, 많이 요
        관성 모멘트로 인해 여기서는 더 복잡해지며, 모두 작업에 달려 있습니다. 작은 거리, 관성 모멘트는 작을수록 좋습니다. 따라서 쉘은 각속도를 잃을 시간이 없습니다 (셀프 태핑 나사와 비슷한 것).
        그러나 장거리 촬영을 위해서는 항공기 터빈과 유사한 발사체가 필요합니다. 어쨌든 "항해"총알이받는 총 에너지가 기존 총알보다 높으면이 방향을 개발해야합니다.
  16. 0
    27 11 월 2013 20 : 16
    "노인을위한 나라 없음"-I. 및 D. Cohen
  17. +2
    27 11 월 2013 22 : 03
    글쎄, 누가 5 개의 마이너스를 넣었습니까? 글쎄, 적어도 무언가가 발명되었거나 무언가로 실험했을 것입니다! 엉덩이에 앉아있는 다른 사람들의 일에 대해 이야기하는 것이 좋습니다 ...
  18. 레스 닉
    0
    27 11 월 2013 23 : 02
    나는 그들의 창조적 인 잠재력을 깨닫고 자하는 사람들을 엄청나게 존중하며, 당신은 큰 장점입니다. 그러나 ...하지만 나에게 (나는 ME를 강조한다) 이것은 깃털이 안정화 기능 (이 경우 나사산의 돌출부)을 수행하는 하위 구경 발사체 인 것 같습니다. 거리를 늘려야하며 모든 것이 명확해질 것입니다 (하구 탄 껍질의 질병은 운동 에너지의 손실이 범위에 직접 비례하여 급격히 발생한다는 사실에 있습니다).
  19. +5
    27 11 월 2013 23 : 45
    저자가 찾고있는 것이 명확하지 않습니다. 총에서 더 많은 힘을 짠다?

    그렇다면 왜 CO2입니까? 이산화탄소 압력은 50 기압보다 크지 않습니다. 가열 만되면 더 많은 일을 할 수 있습니다. PCP 실린더는 200-300 atm까지 충전되며 기어 박스의 출력에서 ​​강력한 라이플은 150 기압 주위에 무언가를 가지고 있습니다.

    과제 - 총알을 더 빠른 속도로 분산시키는 것과 같은 압력으로? 총알이 배럴에 문지르지 않는다는 사실 때문에? 그러나 강철 (크롬)에지도하고 이렇게 아름답게 미끄러진다. 그리고 볼트 총알의 경우, 총알이 제거되기 전의 가스 돌파구가 분명히있을 것이며, 이것은 전력을 더욱 감소시킬 것입니다. 그리고 정확성에 관해서는 일반적으로 더듬 거리 지 않습니다. 맥주 캔.

    금속의 구멍이 그것과 무슨 관련이 있습니까? 그들은 무엇을 증명합니까? 모든 학생들은 뜨거운 철이 납보다 단단하다는 것을 알고 있습니다. 장애물을 "돌파"할 때 총알의 에너지의 일부가 그것을 분쇄하는 데 소비되므로 강철 총알과 동일한 힘으로 납 총알의 관통력이 줄어들 것입니다. 또한 "침투"는 날카로운 코에 달려 있습니다. 따라서 실험의 순도를 위해 소나무 판이나 합판이 아닌 젤라틴 블록 또는 연질 플라스틱 (납보다 부드럽습니다)에 총알이 침투하는 깊이를 측정하는 것이 필요합니다. 또한 총알은 동일한 머리 형상 (뾰족하거나 뭉툭한)과 질량을 가져야합니다.

    그래서, 마이너스 기사. 시도해 줘서 고마워.
    1. 램스
      -2
      28 11 월 2013 05 : 53
      분타, 당신을 위해 다시 한 번 반복하겠습니다. 압력이 배럴에서 밀어 내기 전에 나사의 바닥이 아닌 전체 "지지"표면에서 작동 할 시간을 갖도록 가스의 돌파구가 필요합니다.
      비록 저자가 이것을 "인간"언어로 즉시 설명하고 우리를 조롱하지 않는다면 더 좋을 것입니다.
      1. 아노 말로 카리스
        0
        1 12 월 2013 10 : 20
        어떤 지원 표면? 무슨 돛? 학교에서 물리학을 가르쳤나요? 그렇다면 압력이 모든 방향으로 동일하게 작용한다는 파스칼의 법칙이 있다는 것을 기억하십시오. 이 샘플의 "지지 표면"과 관련하여 이것은 가스가 나선형의 앞쪽과 뒤쪽에서 똑같이 눌러진다는 것을 의미합니다. 면적이 같기 때문에 이러한 힘은 균형을 이룰 것입니다.
        또한, 가스 오버플로는 총알 앞의 압력을 증가시켜 이동 저항을 증가시킵니다.
        따라서이 kunstyuk의 저자가 자랑하는 침투의 증가는 다음과 같습니다.
        1) 발사체의 재질 변경,
        2) 발사체의 측면 하중 증가
        3) 작동 유체의 유량을 증가시킵니다.
        그러나 "보터"효과는 아닙니다.
        나는 그가 어떻게 프로그래머인지 몰랐지만 유체 역학에서는 아무것도 이해하지 못했다.
        1. +1
          1 12 월 2013 12 : 52
          그건 그렇고, 그의 두뇌에서 질량 중심도 끝으로 이동합니다. 일반적으로이 저자는 자신이 저작권 인증서를 가지고있는 것으로 보였으며, 다음 기사에 적어도 부분적으로는 첨부해야하며, 그렇지 않으면 .....
        2. 램스
          0
          2 12 월 2013 20 : 45
          물론 조금 늦게 구독을 취소합니다. 그러나 "앞"과 "뒤"턴 (귀하의 용어)에 대한 동일한 압력은 그것이 합산되고 보상하지 않음을 의미합니다.
          총알 앞에서 가스의 돌파구는 나쁘고 내 의견으로는 명백하고 기본적입니다. 총알이 배럴 밖으로 날아 가기 때문에 총알 양쪽의 압력이 보상되지 않습니다.
          또한, 최소한 레버의 효과를 부정하지 않거나 "행동의 힘이 반응의 힘과 같다"는 말을 "흔들기"시작하기를 바랍니다.
          1. 아노 말로 카리스
            +1
            3 12 월 2013 16 : 33
            다시 한 번 묻습니다. 파스칼의 법이 취소 되었습니까?
            "레버 효과"란 무엇입니까?
            뉴턴의 세 번째 법이 취소 되었습니까?
            나는 충격을 받고있다. 운동량 보존법을 취소하십시오.
            가스 역학이 매우 열악하다고 생각하므로 사람들을 웃게 만들지 않습니다.
            1. 램스
              -1
              3 12 월 2013 18 : 01
              나는 당신이 모든 것을 아주 잘 이해하는 것을 보았습니다. 아마도 학교에서 A를 받았을 것입니다. 그러나 실제 적용으로 그것은 모호합니다 ... 나는 그것을 손가락으로 설명하려고 노력할 것입니다.
              셀프 태핑 나사가있는 끝에서 배럴이 단단히 용접되어 있다고 상상해보십시오. 우리는 압력을 가하고 XNUMX 분의 XNUMX 초 후에 셀프 태핑 나사의 모든 표면을 포함하여 배럴 전체에 걸쳐 수평을 유지합니다.
              이제 우리는 플러그를 제거 할 것입니다-나사의 앞면과 뒷면에 동일한 압력을 가하면 자동 태핑 나사가 후면의 바깥쪽으로, 앞쪽이 아닌 바깥쪽으로, 배럴 안쪽으로 더 높은 압력으로 밀립니다. 명확하지 않은 것은 무엇입니까?
              1. 0
                3 12 월 2013 20 : 16
                그리고 배럴의 볼트를 약간 감속하면 공기가 코일을 통과하여 볼트 자체가 제 위치에 유지됩니까?
                1. 램스
                  -1
                  4 12 월 2013 11 : 31
                  나는 당신에게서 기대하지 않았어요, 알았어요, 그는 멍청 해요. 그는 그것을 학교에서 외 웠습니다.하지만 이해하도록 주어지지 않았습니다. 당신은 훨씬 더 건전한 인상을줍니다. 그 문제에 대해 저자로부터 내가 보는 유일한 실수는 드래그가 총알의 회전 순간을 감소시킬 뿐이며 추가 속도가 아니라는 주장입니다. 그러나 나는 이것이 필수적인 것은 아니라고 생각합니다. 그는 발사체의 최종 형태를 정확하게 볼 수 있기 때문입니다. 터빈의 아날로그 형태로 회전이없고 초기 속도가 매우 크게 상승 할 것입니다. 또 다른 한가지는 이러한 모든 매개 변수를 선택하는 것은 한 사람이 단순히 끌어낼 수없는 "입력"방법에 의한 길고 힘든 작업이라는 것입니다.
  20. 탑 건
    +1
    28 11 월 2013 00 : 27
    수색하지 않고 포기하지 않는 많은 과학자들이 새로운 주제에 대해 갑자기 위아래로 연구 된 것처럼 보이는 가장 간단한 실험을 반복합니다. 과학에는 획기적인 발전이있었습니다
  21. 0
    28 11 월 2013 04 : 08
    성공적인 실험!
  22. qwert1707
    0
    28 11 월 2013 08 : 52
    제작자 참고 사항 .... 스크류 커터를 사용해보십시오 .. 건 오일에 담그십시오 .... 또는 자동차에 ...
    당신이 ... 매우 신중하게 측정하면 ... 윤활 결과 .... 당신은 즐겁게 놀랄 것입니다
    1. +1
      28 11 월 2013 09 : 04
      "쾌적한"결과를 얻으려면 피스톤 라이플에서 쏘아 야합니다. 그리고 그는 이산화탄소를 가지고 있습니다.
      나는 또 다른 "실험"을 제안 할 것이다. 볼트 관통만큼 두꺼울 때까지 마른 소나무 판에 볼트를 쏘십시오. 그리고 아주 부드러운 백랍.
  23. pv 99-01
    0
    28 11 월 2013 12 : 06
    아이디어는 좋습니다. 나는 배럴에서 발사체의 가장 효과적인 가속 목표를 이해합니다. 그러나 비행중인 돛은 실제로 불필요합니다. 채널을 떠날 때 나사가 깨지는 변형을 고려해야합니다. 코어 만 대상으로 날아갑니다
    1. 램스
      0
      28 11 월 2013 20 : 24
      이 정신에 이미-SPEL-가지 않았다
  24. +1
    28 11 월 2013 22 : 45
    젠장, 음, 너는 구멍이 zh.pe를 허락하는 것보다 크게 소리내어 퍼 낼 수 없다! 실온에서 500 m / s (공기) 이하의 가스 분자의 속도보다 빠르게 탄환을 가속하는 것은 불가능합니다. 1000 대기압이 상승하더라도 이 목적을위한 이상 기체는 수소이고, 분자의 속도는 1000 m / s이다. 탱크에없는 사람들을 위해 - 800-900 m / s 레벨의 자동 및 소총 탄환의 속도.
    1. 램스
      -1
      29 11 월 2013 06 : 18
      매개 변수를 올바르게 선택하면 총알이 가스 유출 속도보다 더 빨리 날 수 있다는 아이디어의 매력입니다. 젠장 ... 그는 패스에서 무기에 대한 자신의 망상 이론을 정당화하기 위해이 모든 것을 생각해 냈습니까? .. 그는 결국 정상이었고 과정은 반대 방향으로 진행되었습니다 ... 소설을 쓰지만. 글쎄, 또는 병력
      1. +2
        30 11 월 2013 17 : 01
        병력? 예, 아니오. 질병의 병력이 있더라도이 병은 매우 용병적인 이유가 있습니다. 그리고 더 이상 모델을 필요로하지 않는 사람은 아무도 없습니다. 그런 다음 우리는 팬 페이와 모든 종류의 보고서를 통해 세상에 공개 될 때까지만 기다릴 수 있습니다.
        일반적으로 행정부에 대한 질문이 있습니다. 한 저자의 기사가 개별 무기 섹션에있는 이유는 아마도 투영 영역에서 하위 섹션을 만들어야 할 때입니다.이 분야의 분야에서 일종의 반대 의견을 쓰지 않아도됩니다 ....
  25. 아노 말로 카리스
    0
    4 12 월 2013 16 : 42
    제품 견적 : ramsi
    나는 당신이 모든 것을 아주 잘 이해하는 것을 보았습니다. 아마도 학교에서 A를 받았을 것입니다. 그러나 실제 적용으로 그것은 모호합니다 ... 나는 그것을 손가락으로 설명하려고 노력할 것입니다.
    셀프 태핑 나사가있는 끝에서 배럴이 단단히 용접되어 있다고 상상해보십시오. 우리는 압력을 가하고 XNUMX 분의 XNUMX 초 후에 셀프 태핑 나사의 모든 표면을 포함하여 배럴 전체에 걸쳐 수평을 유지합니다.
    이제 우리는 플러그를 제거 할 것입니다-나사의 앞면과 뒷면에 동일한 압력을 가하면 자동 태핑 나사가 후면의 바깥쪽으로, 앞쪽이 아닌 바깥쪽으로, 배럴 안쪽으로 더 높은 압력으로 밀립니다. 명확하지 않은 것은 무엇입니까?

    자기야, 나는 실제로 유압 기술자입니다. 저는 15 년 이상 유압 및 공압 시스템으로 작업 해 왔습니다.
    이 베스트셀러의 저자와 마찬가지로 말도 안됩니다.
    따라서 소비에트 학교의 일반 교육 6 학년 물리학을 배우십시오.
  26. 아노 말로 카리스
    0
    4 12 월 2013 16 : 45
    제품 견적 : ramsi
    나는 당신에게서 기대하지 않았어요, 알았어요, 그는 멍청 해요. 그는 그것을 학교에서 외 웠습니다.하지만 이해하도록 주어지지 않았습니다. 당신은 훨씬 더 건전한 인상을줍니다. 그 문제에 대해 저자로부터 내가 보는 유일한 실수는 드래그가 총알의 회전 순간을 감소시킬 뿐이며 추가 속도가 아니라는 주장입니다. 그러나 나는 이것이 필수적인 것은 아니라고 생각합니다. 그는 발사체의 최종 형태를 정확하게 볼 수 있기 때문입니다. 터빈의 아날로그 형태로 회전이없고 초기 속도가 매우 크게 상승 할 것입니다. 또 다른 한가지는 이러한 모든 매개 변수를 선택하는 것은 한 사람이 단순히 끌어낼 수없는 "입력"방법에 의한 길고 힘든 작업이라는 것입니다.

    가스 역학의 니크롬을 이해하지 못하면 누가 도움이 될까요?
    1. 램스
      -1
      4 12 월 2013 18 : 42
      친구, 글쎄,이 기술은 분명히 당신의 것이 아니며, 도미노에주의를 기울이려고 노력하면 훨씬 덜 어렵지만 덜 흥미롭지 않습니다. 권하다
      1. 아노 말로 카리스
        0
        4 2 월 2014 15 : 31
        당신은 유압 엔지니어에게 15 년의 경험을 전했습니다. 미안하지만 어떻게되는지 알아낼 게요
  27. Nick_R
    -1
    4 12 월 2013 21 : 43
    제품 견적 : 이야기꾼
    우리가 하드웨어 공장에서 총알을 주문하는 것에 대해 이야기한다면, 분명히이 사건은 심각한 범위를 얻었습니다. 명령은 책임있는 일이므로 프로세스에 세 개의 동전을 추가하고 싶습니다. 나는 아르키메데스의 프로펠러를 프로펠러로 한 바퀴 달린 증기선과 첫 번째 스크류 중 하나의 비교 시험을 회상했다. 먹이를 먹이로 묶고 미리 갔다. 그리고 여기 서서 퍼핑을하면 아무도 당길 수 없습니다. 갑자기 그 루팅-나사 조각이 끊어지고 비참한 쇼티가 남아 있지만 견인력이 너무 커져서 바퀴가 즉시 뒤로 갔다.
    난 무엇을하고 있지? 항해 표면은 길지 않아야하며 나선형 표면이어야합니다. 이들은 날이어야하고, 이상적으로는 다음 날의 날은 비행 중 회전을 보장하기 위해 반대 방향으로, 다른 경사로 향해야합니다. 짧은 날을 얻는 가장 쉬운 방법은 양면에서 셀프 태핑 나사의 몸체로 갈아서가는 것입니다.

    진실과 매우 비슷합니다. 이상적인 옵션은 앞에 테이퍼 형 팁이있는 동일한 가스 터빈 로터 일 것입니다
    1. 램스
      0
      6 12 월 2013 06 : 24
      로터는 나에게 보이는 것이 아니며 회전을 거부하거나 최소 한계로 제한하는 것이 좋습니다. 따라서 속도가 증가하고 오류가 정확하게 감소합니다. 여기에는로드 프로펠러에 쌍으로 단단히 고정 된 것과 같은 것이 필요합니다. 반대 방향으로 회전하고 어떻게 든 서로 상대적으로 이동합니다.
      셀프 태핑 나사는 트렁크에 단단히 고정되어 별 모양으로 세 번의 얇은 컷을 절단하는 것이 가장 좋을 것입니다.
  28. 아노 말로 카리스
    0
    5 12 월 2013 03 : 19
    제품 견적 : ramsi
    친구, 글쎄,이 기술은 분명히 당신의 것이 아니며, 도미노에주의를 기울이려고 노력하면 훨씬 덜 어렵지만 덜 흥미롭지 않습니다. 권하다

    너는 나의 친구가 아니야. 따라서 조언을 자신에게 맡기십시오.
    그건 그렇고, 파스칼의 법의 반박은 어디에 있습니까?
    1. 램스
      -1
      5 12 월 2013 09 : 42
      예, 파스칼의 법칙으로 극복하면 아무도 반박하지 않을 것입니다
  29. 아노 말로 카리스
    0
    5 12 월 2013 03 : 23
    제품 견적 : Nick_R

    진실과 매우 비슷합니다. 이상적인 옵션은 앞에 테이퍼 형 팁이있는 동일한 가스 터빈 로터 일 것입니다

    그리고 결과는 무엇입니까? 만료 가스가 중단 된 후 다가오는 흐름에 의해 급격히 제동되는 광란의 회전 발사체를 얻게됩니다. 그리고 당신은 박격포 안에 최소한 악마를 주문할 수 있습니다. 돈이있을 것입니다.
  30. 아노 말로 카리스
    0
    5 12 월 2013 16 : 32
    제품 견적 : ramsi
    예, 파스칼의 법칙으로 극복하면 아무도 반박하지 않을 것입니다

    반박하지 않으면이 글 머리 기호가 평소보다 나빠질 것입니다.
    1. 램스
      0
      5 12 월 2013 18 : 24
      글쎄, 우리는 건설적인 무언가에 대한 XNUMX 일간의 토론을 기다릴 것입니다, 또는 우리는 적어 둡니다 : anomalocaris vulgaris-일반 트롤?
      1. +1
        5 12 월 2013 19 : 55
        글쎄, 당신은 둘 다 어떤 종류의 낙서 때문에 조금 더주고 결투에 대해 서로에게 도전합니다. 만약 너무 많은 에너지가 스 크라이 블러를 발견하게한다면 더 좋을 것입니다.
        1. 램스
          0
          6 12 월 2013 06 : 14
          글쎄, 당신은 내가 이미 그에게 인정한 후에는 절대 이해하지 못합니다. 두 번째로 나는 그런 실수를하지 않을 것입니다. 물론, 그 표현은 철회 될 수 있었지만, 대화를 수행하는 그의 완전히 부끄러운 태도는 ...
          내 사랑하는 ANOMALOCARIS, 물리학의 확실한 감정가이자 XNUMX 년의 경험을 가진 실용적인 엔지니어, 이번에는 위키피디아를 살펴 보는 데 어려움을 겪었습니다 (경우에 따라 주제가 더 심각합니다). "파스칼의 법칙"의 요청에 따라 나는 공식 P = F / S를 받았다.-나는 당신이 그것을 염두에 두었다고 생각한다. 그러나이 특별한 경우에 우리는 P가 아니라 F에 관심이있다. 가스의 압력이 아닌 배럴에서 발사체를 밀어내는 힘 ... 아니, 결국 내 진단은 당신에게 맞습니다. 나머지도 논의중인 주제에 대해 말씀 드리겠습니다.
          그리고 마지막 : 나는 당신에게 보낸 시간을 진심으로 불쌍히 여깁니다. 비록 비용이 거의 들지 않습니다.
          1. 아노 말로 카리스
            +2
            7 12 월 2013 15 : 29
            흠 ... 시험의 희생자가되기 어렵다. 자기야, 위키 백과에 물리학을 가르치려고 하지마
            1. 당신이 인용 한 공식은 압력의 대수적 정의이지만 파스칼 법칙의 본질은 아닙니다.
            2.이 경우에만 압력에 관심이 있습니다. 실제로 총알을 밀어내는 힘은 총알 쪽과 총구에서 총알에 작용하는 압력의 차이에 의해 결정됩니다. 기술적으로이 압력을 과도하다고합니다.
            3. 총알의 외부 표면을 절단하면 과도한 압력에 의해 영향을받는 유효 영역이 증가하지 않아 발사체 가속력을주는 힘이 생성됩니다.
            4. 공동들 사이의 가스 오버 플로우는 과압을 감소시킨다.
            5. 발사체의 회전은 병진 운동의 운동 에너지를 증가시키지 않습니다.
            6. 충전 에너지는 발사체를 회전시키는 데 소비됩니다. 도전 할 에너지 절약법이 충분하지 않기를 바랍니다.
            결론 : 기사의 저자가 제안한 시스템은 나사 구동 장치이며 더 이상은 아닙니다. 현대에 유출 된 반 교육받은 사람들만이 Hochma에 매달릴 수 있습니다.
            1. 램스
              0
              7 12 월 2013 16 : 49
              당신은 너무 장황하다, 총알을 밀어내는 힘은 총알의 횡단면에있는 분말 가스의 압력의 곱으로 정의 될 것입니다. 셀프 태핑 나사의 실은 유효 영역을 증가시키고 이것으로 논쟁하는 것은 어리 석습니다. 헤드 콘의 직경을 약간 크게함으로써 가스 돌파구를 완전히 무효화 할 수 있습니다 (게이지). 나는 나머지에 대답하는 지점조차 보지 못합니다
              1. 댓글이 삭제되었습니다.
              2. 아노 말로 카리스
                0
                9 12 월 2013 17 : 01
                자기야, "가로 영역"이 뭐야?
  31. 사 스카
    +1
    7 12 월 2013 21 : 38
    BRE-DIA-TI-ON
    나사로 촬영하는 아이디어로,

    이산화탄소 사용의 이점은 동일한 조건 (압력과 온도가 동일)에서 1,5 시간보다 무거웠 기 때문입니다. 공기 역학적 가속 중에는 피스톤 가속과 달리 항해 표면에 떨어지는 가스 제트의 밀도가 근본적으로 중요하며 수영장으로 향하는 가스 제트의 에너지가 이들로 전달됩니다. 그리고 가스의 운동 에너지는 질량이 클수록 커집니다.

    공중 Umarex 850이 이산화탄소에서 공기로 이동하는 이유는 무엇입니까? Benjamin Sheridan 또는 Marauder에서 이산화탄소를 쏘지 않습니까?
    저자는 바퀴를 재발 명하지 않기 위해 guns.ru에 올라갈 것입니다.
    1. 램스
      -2
      8 12 월 2013 08 : 24
      그건 그렇고, 흥미로운 비틀기. 또한 공기 역학적 가속이 피스톤 가속과 어떻게 다른지 이해하지 못하지만 동일한 가스 팽창 속도로 무거운 것이 더 빠를 것이라는 사실은 ...
      1. 아노 말로 카리스
        +1
        9 12 월 2013 17 : 03
        그리고 "공기 역학적 가속도"는 무엇입니까?
  32. +1
    4월 2 2014 23 : 34
    고전 물리학 법칙에 따르면 이론적 인 에너지 전달 한계는 다음과 같습니다.
    1. 피스톤 - 실린더 시스템에서 100 %까지 (단열 과정)
    2. 터빈 / 프로펠러 / 프로펠러가있는 시스템에서 최대 60 % (Zhukovsky 법)
    따라서 다른 것들이 동일하면 "발명 된 볼트"는 "피스톤 볼"보다 더 효율적으로 가속 할 수 없습니다.

    저자가 발명하고 발명하기를 진심으로 바란다.
    이 솔루션에서는 작동하지 않으며, 다른 솔루션과도 작동합니다!
  33. 0
    19 March 2016 18 : 37
    PCP affdtara에 대해 알려주세요.하지만이 프레임의 자동차 피스톤에도 구멍이 가득합니까? 웃음